Influencia de la emisividad del objeto termómetro en la medición de la temperatura de radiación
Los objetos reales que existen en la naturaleza casi no son cuerpos negros. La cantidad de radiación de todos los objetos reales depende no solo de la longitud de onda de la radiación y la temperatura del objeto, sino también del tipo de material que constituye el objeto, el método de preparación, el proceso térmico, el estado de la superficie y las condiciones ambientales. Por lo tanto, para que la ley de la radiación del cuerpo negro sea aplicable a todos los objetos prácticos, se debe introducir un coeficiente proporcional relacionado con las propiedades del material y los estados superficiales, es decir, la emisividad. Este coeficiente indica qué tan cerca está la radiación térmica del objeto real de la radiación del cuerpo negro, y su valor está entre cero y un valor inferior a 1. De acuerdo con la ley de la radiación, siempre que se conozca la emisividad del material, se pueden conocer las características de radiación infrarroja de cualquier objeto.
Los principales factores que afectan la emisividad de los termómetros infrarrojos son:
Tipo de material, rugosidad de la superficie, estructura física y química y espesor del material, etc.
Cuando se usa un termómetro de radiación infrarroja para medir la temperatura de un objetivo, primero es necesario medir la radiación infrarroja del objetivo dentro de su rango de banda, y luego el termómetro calcula la temperatura del objetivo medido. Los pirómetros monocromáticos son proporcionales a la cantidad de radiación en una banda: los pirómetros de dos colores son proporcionales a la proporción de la cantidad de radiación en las dos bandas.
El termómetro de infrarrojos debe corresponder correctamente a la selección del sistema de infrarrojos:
El termómetro infrarrojo está compuesto por un sistema óptico, detector fotoeléctrico, amplificador de señal, procesamiento de señal, salida de pantalla y otras partes. El sistema óptico reúne la energía de radiación infrarroja del objetivo en su campo de visión, y el tamaño del campo de visión está determinado por las partes ópticas del termómetro y su posición. La energía infrarroja se enfoca en un fotodetector y se convierte en una señal eléctrica correspondiente. La señal pasa a través del amplificador y el circuito de procesamiento de señal, y se convierte en el valor de temperatura del objetivo medido después de corregirse de acuerdo con el algoritmo del tratamiento interno del instrumento y la emisividad del objetivo.
La selección del termómetro infrarrojo se puede dividir en tres aspectos:
Indicadores de rendimiento, como rango de temperatura, tamaño de punto, longitud de onda de trabajo, precisión de medición, tiempo de respuesta, etc.; condiciones ambientales y de trabajo, como temperatura ambiente, ventana, pantalla y salida, accesorios de protección, etc.; otras opciones, como la facilidad de uso, el mantenimiento y la calibración, el rendimiento y el precio, etc., también tienen un cierto impacto en la elección del termómetro. Con el desarrollo continuo de tecnología y tecnología, el mejor diseño y el nuevo progreso de los termómetros infrarrojos brindan a los usuarios varias funciones e instrumentos multipropósito, ampliando la elección.






